تلفن:+86-513-88779999
رایانامه:[email protected]
شبکههای توزیع سنتی عمدتاً بر اساس یک مدل ساده جریان توان طراحی شدهاند: برق از شبکه برقرسانی از طریق یک ترانسفورماتور عبور کرده و سپس به مصرفکننده نهایی میرسد. رشد سریع سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی (solar PV)، سیستمهای ذخیرهسازی انرژی باتری (BESS)، ریزشبکهها (microgrids) و بارهای انعطافپذیر (flexible loads) این مدل را در حال تغییر دادن است.
ترانسفورماتور توزیع مدرن ممکن است نیاز داشته باشد جریان توان را در بیش از یک جهت پشتیبانی کند. در دورههای تولید بالای انرژی خورشیدی، برق میتواند از سیستم فتوولتائیک به سمت شبکه حرکت کند. سیستم ذخیرهسازی انرژی باتری (BESS) ممکن است در حین شارژ، توان را از شبکه یا سیستم خورشیدی دریافت کند و سپس در حین تخلیه، توان را به بارهای محلی یا شبکه صادر کند.
این چرخه کار متغیر، ملاحظات مهندسی جدیدی را برای ترانسفورماتورهای توزیع خورشیدی ، ترانسفورماتورهای BESS و ترانسفورماتورهای جریان توان دوطرفه ایجاد میکند . ظرفیت ترانسفورماتور، تنظیم ولتاژ، امپدانس، عملکرد حرارتی، هارمونیکها، سیستمهای حفاظتی، نظارت و الزامات اتصال به شبکه باید همه بهصورت هماهنگ در نظر گرفته شوند.
بهعنوان سازندهٔ ترانسفورماتور و ایستگاه فرعی پیشساختهشده، دینگشین الکتریک راهحلهای ترانسفورماتوری سفارشیسازیشدهای برای کاربردهای فتوولتائیک خورشیدی، BESS، ریزشبکهها، شبکههای برقرسانی، تجاری و صنعتی ارائه میدهد.

مدل سنتی توزیع را میتوان بهصورت زیر نمایش داد:
شبکه برقرسانی → ترانسفورماتور توزیع → بار الکتریکی
فتوولتائیک خورشیدی و ذخیرهسازی باتری میتوانند این رابطه را تغییر دهند.
هنگامی که نصبشدهی خورشیدی توان کمتری نسبت به بار محلی تولید میکند:
شبکهی برق شهری → ترانسفورماتور → بار
هنگامی که تولید انرژی خورشیدی از مصرف محلی بیشتر است:
فتوولتائیک خورشیدی → ترانسفورماتور → شبکهی برق شهری
این شرایط معمولاً بهصورت جریان معکوس یا جریان توان صادراتی .
هنگامی که سیستم ذخیرهسازی انرژی باتری در حال شارژ است، جریان توان ممکن است به این صورت باشد:
شبکهی برق شهری / فتوولتائیک خورشیدی → ترانسفورماتور → سیستم ذخیرهسازی انرژی باتری (BESS)
هنگامی که باتری در حال تخلیه است:
سیستم ذخیرهسازی انرژی باتری → ترانسفورماتور → بار محلی / شبکه
یک پروژهٔ ترکیبی میتواند تمام این حالتهای کارکردی را با هم ترکیب کند:
شبکهٔ توزیع ↔ ترانسفورماتور توزیع ↔ فتوولتائیک خورشیدی / سیستم ذخیرهسازی انرژی باتری / بار تجاری
این بدان معناست که ترانسفورماتور ممکن است در طول روز با سطوح بار متغیر و جهتهای جریان توان متغیر مواجه شود.
خود ترانسفورماتور تنها یکی از اجزای سیستم است. در یک پروژهٔ کامل انرژی تجدیدپذیر، پیکربندی ترانسفورماتور باید با اینورترها، تجهیزات سیستم کنترل توان (PCS)، تابلوهای قدرت، سیستمهای حفاظتی، اتصال به زمین، کنتورگذاری و طراحی اتصال به شبکهٔ برق هماهنگ باشد.
بارهای الکتریکی مرسوم اغلب الگوهای نسبتاً قابل پیشبینی دارند. فتوولتائیک خورشیدی و سیستم ذخیرهسازی انرژی باتری شرایط کاری پویاتری ایجاد میکنند.
خروجی خورشیدی به عوامل زیر وابسته است:
تابش خورشیدی
پوشش ابری
ساعت از شبانهروز
فصل
جهتگیری سیستم
ظرفیت آرایه فتوولتائیک
استراتژی کنترل اینورتر
بنابراین، ترانسفورماتور متصل به نیروگاه خورشیدی ممکن است در طول یک روز تغییرات قابل توجهی در بارگذاری خود تجربه کند.
یک سیستم باتری ممکن است بر اساس موارد زیر شارژ یا دشارژ شود:
قیمتهای برق مبتنی بر زمان مصرف
کاهش مصرف در ساعات پیک
مدیریت تقاضا
بهینهسازی انرژی تجدیدپذیر
خدمات شبکه
نیازمندیهای تأمین برق پشتیبان
دستورالعملهای اعزامی شرکت توزیع برق
بنابراین، ترانسفورماتور ممکن است بارها بین وارد کردن و صادر کردن توان تغییر حالت دهد.
انتخاب ترانسفورماتور نباید تنها بر اساس توان میانگین انجام شود.
تیمهای پروژه باید موارد زیر را ارزیابی کنند:
بیشترین توان ورودی
بیشترین توان صادراتی
بار مستمر
بارگذاری کوتاهمدت
چرخههای شارژ و ریزش
پروفایل عملیاتی روزانه
پروفایل عملیاتی فصلی
گسترش آیندهی سیستم
ترانسفورماتور باید تحت سناریوهای واقعی عملیاتی که در طول عمر خدماتش پیشبینی میشود، ارزیابی شود.
جریان معکوس توان بهطور خودکار مشکلی نیست.
این موضوع زمانی به یک ملاحظهی مهندسی تبدیل میشود که سیستم توزیع ابتدا عمدتاً برای انتقال توان تکجهته طراحی شده باشد و بعداً به منابع تولید پراکنده یا ذخیرهسازی قابل توجهی متصل گردد.
قبل از انتخاب ترانسفورماتور جریان دوطرفه تیمهای پروژه باید سیستم الکتریکی کامل را ارزیابی کنند.
شرکت تأمینکننده برق محلی ممکن است الزاماتی را برای موارد زیر تعیین کند:
بیشینه ظرفیت صادرات
تنظیم ولتاژ
حفاظت
اندازهگیری
کیفیت برق
پیکربندی ترانسفورماتور
اتصال به زمین
تغییر ماهواره
مطالعات اتصال به شبکه
تأیید این الزامات باید پیش از نهاییشدن طراحی ترانسفورماتور انجام شود.
نسبت تبدیل ترانسفورماتور بر ولتاژ ارسالشده به سیستم پاییندست تأثیر میگذارد.
هنگامی که جریان توان در جهت معکوس جریان مییابد، رفتار ولتاژ نیز ممکن است تغییر کند. بنابراین، آرایش مناسب تنظیمکننده ولتاژ باید بر اساس شرایط عملیاتی واردات و صادرات پروژه ارزیابی شود.
جریان معکوس توان میتواند بر فرضیههای حفاظتی تأثیر بگذارد.
ممکن است مهندسان نیاز داشته باشند تا موارد زیر را بررسی کنند:
حفاظت جهتدار
حفاظت از جریان بیش از حد
حفاظت در برابر اتصال به زمین
تنظیمات دوبارهبستکننده
هماهنگی فیوزها
حفاظت در برابر جزیرهسازی
ظرفیت قطعکنندهها
ترانسفورماتور را نمیتوان بهصورت جداگانه از سیستم حفاظت کلی در نظر گرفت.
حداکثر جریان صادراتی ممکن است بر موارد زیر تأثیر بگذارد:
کابلهای ولتاژ متوسط
موصلهای ولتاژ پایین
دستگاه های سوئیچ
قطع میشود
مادرلینها
تجهیزات سنجش
باید تمام اجزا را در برابر بیشترین جریان مورد انتظار در هر دو جهت بررسی کرد.
مدیریت ولتاژ نیز از دیگر ملاحظات مهم در پروژههای خورشیدی و سیستمهای ذخیرهسازی انرژی باتری (BESS) است.
هنگامی که یک سیستم فتوولتائیک (PV) توان را به شبکه توزیع صادر میکند، ولتاژ در طول فیدر افزایش مییابد؛ بهویژه زمانی که تقاضای محلی کم و تولید بالا باشد.
میزان افزایش ولتاژ به عواملی از جمله موارد زیر بستگی دارد:
توان خروجی
امپدانس فیدر
ایمپدانس ترانسفورمر
طول کابل
بار محلی
پیکربندی شبکه
کنترلکنندههای اینورتر
تنها ترانسفورماتور نمیتواند تمام مشکلات افزایش ولتاژ را رفع کند.
هنگامی که سیستم ذخیرهسازی انرژی باتری با توان بالا در حال شارژ است، ممکن است تقاضای محلی قابل توجهی ایجاد کند.
این امر ممکن است بسته به موارد زیر منجر به افت ولتاژ شود:
توان شارژ
ظرفیت ترانسفورماتور
امپدانس فیدر
طول کابل
بار موجود
قدرت شبکه
بسته به پروژه، مهندسان ممکن است موارد زیر را ارزیابی کنند:
تنظیمات ثابت دنده
تغییردهندههای دنده خارج از مدار
تغییردهندههای خودکار تپ (تحت بار)
تنظیمکنندههای ولتاژ
کنترل ولتاژ اینورتر
کنترل توان راکتیو
استراتژی مناسب بستگی به شبکهٔ برق و معماری پروژه دارد.
بنابراین، انتخاب ترانسفورماتور باید هماهنگ با کنترلهای اینورتر، تجهیزات تنظیم ولتاژ و مطالعهٔ کلی اتصال به شبکه باشد و نباید آن را بهعنوان یک راهحل جداگانه در نظر گرفت.
اینورترهای خورشیدی و سیستمهای ذخیرهسازی انرژی باتری از الکترونیک قدرت برای تبدیل انرژی الکتریکی بین جریان متناوب (AC) و جریان مستقیم (DC) استفاده میکنند.
سایر تجهیزات مدرن از جمله سیستمهای PCS، تجهیزات UPS، شارژرهای EV و درایوهای فرکانس متغیر — نیز میتوانند ویژگیهای غیرخطی جریان را ایجاد کنند.
جریانهای هارمونیک میتوانند به موارد زیر کمک کنند:
گرمشدن اضافی ترانسفورماتور
افزایش تلفات
کاهش بازده تجهیزات
حرفت ولتاژ
افزایش تنش حرارتی
تأثیر واقعی بستگی به طراحی تجهیزات، طیف هارمونیکها، امپدانس سیستم، شرایط کارکرد و استانداردهای قابل اعمال دارد.
بسته به پروژه، مهندسان ممکن است موارد زیر را بررسی کنند:
왜변율 هارمونیک کل (THD)
ترتیبهای جداگانهٔ هارمونیک
طیف جریان بار
توانایی حرارتی ترانسفورماتور
نیازهای احتمالی کاهش ظرفیت
مشخصات اینورتر و سیستم تبدیل توان
ضریب قدرت
نیازهای توان راکتیو
انتخاب ترانسفورماتور نباید صرفاً بر اساس رتبهٔ اسمی kVA آن انجام شود، زیرا در پروژههایی که بارهای غیرخطی قابل توجهی دارند، این روش مناسب نیست.
طراحی نهایی باید در برابر استانداردهای برقی مربوطه و نیازهای خاص پروژه در زمینهٔ کیفیت توان اعتبارسنجی شود.
هر دو ترانسفورماتورهای توزیع روغنی و ترانسفورمرهای خشک میتوان از آن در کاربردهای انرژی تجدیدپذیر استفاده کرد. انتخاب مناسب به پروژه بستگی دارد.
| عامل پروژه | تراfo پر از روغن | ترانسformatور خشک |
|---|---|---|
| کاربردهای کاربردی در فضای باز | گزینهٔ رایج | وابسته به کاربرد |
| پروژههایی با ظرفیت بزرگتر | اغلب مورد توجه قرار میگیرد | وابسته به طراحی و شرایط محل نصب است |
| نصب درونسالن | نیازمند در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به سیال و آتشسوزی است | اغلب برای کاربردهای داخلی مناسب است |
| مکانهای حساس به آتش | انتخاب سیال و احتوای آن ممکن است نیازمند بررسی باشد | بدون سیال عایق |
| قرار گرفتن در معرض محیط زیست | وابسته به پیکربندی | وابسته به پیکربندی |
| نگهداری | وابسته به طراحی ترانسفورماتور و سیال است | وابسته به تهویه و محیط عملیاتی است |
| خنکسازی | انتقال حرارت با کمک مایع | خنککنندگی مبتنی بر هوا |
| انتخاب نهایی | بر اساس ولتاژ، ظرفیت، محل نصب، استانداردها و هزینهٔ کلی | بر اساس ولتاژ، ظرفیت، محل نصب، استانداردها و هزینهٔ کلی |
ترانسفورماتورهای پر شده از روغن بهطور گسترده در کاربردهای توزیع برق و بیرونی مورد استفاده قرار میگیرند.
بسته به پروژه، سیالهای عایق میتوانند شامل روغن معدنی معمولی یا سیالهای جایگزین مانند سیالهای مبتنی بر استر باشند.
انتخاب سیال باید شامل موارد زیر باشد:
الزامات آتشنشانی
شرایط محیطی
مشخصات فنی شرکتهای تأمینکنندهٔ برق
مکان نصب
استراتژی نگهداری
ریسک زیست محیطی
ترانسفورماتورهای خشک از عایق مایع استفاده نمیکنند و میتوانند برای برخی کاربردهای داخلی، تجاری، صنعتی و حساس به آتش جذاب باشند.
با این حال، ترانسفورماتورهای خشک نیز نیازمند تهویهٔ مناسب، مدیریت حرارتی، فضای نصب کافی و حفاظت محیطی هستند.
هیچ نوع ترانسفورماتور «بهترین» جهانی برای پروژههای خورشیدی یا سیستمهای ذخیرهسازی انرژی باتری وجود ندارد. انتخاب باید مطابق با طراحی کامل پروژه انجام شود.
مقالهی مرتبط: [ترانسفورماتورهای توزیع خشک در مقابل روغنی]
قبل از درخواست نقلقول برای یک ترانسفورماتور خورشیدی یا ترانسفورماتور سیستم ذخیرهسازی انرژی باتری تیمهای پروژه باید نیازمندیهای عملیاتی را تعیین کنند.
ولتاژ اولیه چقدر است؟
ولتاژ ثانویه چقدر است؟
ظرفیت نامی ترانسفورماتور چقدر است؟
بیشترین توان ورودی چقدر است؟
بیشترین توان خروجی چقدر است؟
فرکانس سیستم چقدر است؟
امپدانس مورد نیاز چقدر است؟
گروه برداری مورد نیاز کدام است؟
پیکربندی تپ مورد نیاز کدام است؟
آیا ترانسفورماتور فقط به سیستم فتوولتائیک خورشیدی متصل است؟
آیا فقط به سیستم ذخیرهسازی انرژی باتری (BESS) متصل است؟
آیا این ترانسفورماتور بخشی از یک سیستم ترکیبی فتوولتائیک خورشیدی و سیستم ذخیرهسازی انرژی باتری (PV + BESS) است؟
آیا این سیستم به شبکه متصل است؟
آیا ریزشبکه میتواند در حالت جزیرهای کار کند؟
آیا ترانسفورماتور با جریان توان دوطرفه مواجه خواهد شد؟
چرخهٔ عملیاتی روزانهٔ پیشبینیشده چیست؟
آیا بارهای غیرخطی قابلتوجهی وجود دارند؟
طیف هارمونیک پیشبینیشده چیست؟
آیا کنترل توان راکتیو مورد نیاز است؟
آیا تنظیم ولتاژ مورد نیاز است؟
آیا محدودیتهای خاصی برای کیفیت توان از سوی شرکت تأمینکنندهٔ برق وجود دارد؟
تیم پروژه باید موارد زیر را نیز در نظر بگیرد:
ظرفیت اضافی فتوولتائیک
ظرفیت اضافی سیستم ذخیرهسازی انرژی باتری
محدودیتهای صادرات بالاتر
بارهای جدید
شارژ EV
گسترش ریزشبکه
ترانسفورماتورهای اضافی
ترانسفورماتوری که تنها برای نصب اولیه انتخاب شده است، ممکن است در صورت عدم پیشبینی گسترش آینده، به محدودیتی تبدیل شود.
پروژههای انرژی تجدیدپذیر میتوانند با تغییرات قابل توجه در بار ترانسفورماتور در طول روز، عملیاتی شوند.
نظارت میتواند دادههای عملیاتی مفیدی را برای اپراتورهای نیروگاه و تیمهای نگهداری فراهم کند.
بسته به نوع ترانسفورماتور و نیازمندیهای پروژه، نظارت ممکن است شامل موارد زیر باشد:
بار ترانسفورماتور
جریان
ولتاژ
دماي روغن
دمای پیچش
سطح روغن
وضعیت سیستم خنککننده
شرایط هشدار
رویدادهای اضافهبار
ارتباط از راه دور
برای پروژههای بزرگ انرژی خورشیدی و BESS، نظارت بر ترانسفورماتور ممکن است با موارد زیر ادغام شود:
سیستم کنترل و اکتشاف نظارتی (SCADA)
سیستمهای مدیریت انرژی پیشرفته (EMS)
سکوهای نظارتی نیروگاه
سیستمهای مدیریت ساختمان
سیستمهای مدیریت دور از دسترس داراییها
این امر به اپراتورها کمک میکند تا شرایط کاری ترانسفورماتور را درک کرده و رویدادهای غیرعادی را شناسایی کنند.
نظارت، خرابی تجهیزات را حذف نمیکند، اما میتواند از نگهداری مبتنی بر وضعیت پشتیبانی کرده و شفافیت عملیاتی را بهبود بخشد.
این امر بهویژه برای مراکز دور از دسترس انرژی تجدیدپذیر مفید است که بازرسی فیزیکی دورهای در آنها کمتر انجام میشود.
مشخصات فنی روشن به سازنده ترانسفورماتور کمک میکند تا شرایط عملیاتی واقعی پروژه را درک کند.
| الزام | اطلاعاتی که باید ارائه شود |
|---|---|
| مکان | مکان و شرایط محیطی |
| کاربرد | خورشیدی / سیستمهای ذخیرهسازی انرژی باتری / فتوولتائیک همراه با سیستمهای ذخیرهسازی انرژی باتری / ریزشبکه |
| ظرفیت | کیلوولتآمپر یا مگاولتآمپر |
| ولتاژ اولیه | ولتاژ بالا / متوسط |
| ولتاژ ثانویه | ولتاژ پایین یا متوسط |
| توان واردشده | بیشترین توان از شبکه به پروژه |
| توان خروجی | بیشترین توان از پروژه به شبکه |
| گروه بردار | نیاز ویژهٔ پروژه |
| مقاومت | درصد مورد نیاز |
| پیکربندی تنظیمکنندهها | ثابت / خارج مدار / در حین بار |
| خنکسازی | روش خنککنندگی مورد نیاز |
| نوع ترانسفورماتور | خشکنوع / روغنی |
| مایع | روغن معدنی / استر / سایر (در صورت امکان) |
| هارمونیک ها | بار غیرخطی پیشبینیشده و الزامات کیفیت توان |
| نظارت | سنسورها و ارتباطات مورد نیاز |
| استانداردها | استانداردهای برقی و شرکتهای توزیع برق مربوطه |
| گواهینامهها | گواهیهای بازار/پروژه مورد نیاز |
| تحویل | زمانبندی مورد نیاز برای تولید و تحویل |
یکی از مهمترین افزودنیها به درخواست پیشنهاد قیمت برای ترانسفورماتور انرژیهای تجدیدپذیر، بیشترین توان واردشونده و خارجشونده .
یک مشخصات معمولی که فقط بار را در نظر میگیرد، ممکن است بیشترین بار را مشخص کند اما مقدار انرژیای که سیستم میتواند صادر کند را توصیف نکند.
برای یک سیستم دوطرفه، هر دو جهت باید در مطالعه الکتریکی و مشخصات تجهیزات گنجانده شوند.
ریزشبکهها لایهای دیگر از پیچیدگی را ایجاد میکنند، زیرا ممکن است در هر دو حالت متصلبهشبکه و جزیرهای کار کنند.
یک ریزشبکه میتواند ترکیبی از موارد زیر باشد:
تأمین شرکت برق
Solar pv
BESS
ژنراتورهای پشتیبان
بارهای تجاری یا صنعتی
شارژ EV
سیستمهای مدیریت انرژی
در حالت عملیاتی متصلبهشبکه، ترانسفورماتور ممکن است توان را با شرکت توزیع برق مبادله کند.
در حالت عملیاتی جزیرهای، الگوی جریان توان ممکن است بهطور قابلتوجهی تغییر کند.
این بدان معناست که مهندسان ممکن است نیاز داشته باشند رفتار ترانسفورماتور را تحت چندین حالت عملیاتی مختلف، نه صرفاً تحت یک شرایط بار عادی، ارزیابی کنند.
ملاحظات کلیدی ممکن است شامل موارد زیر باشد:
حداکثر واردات
حداکثر صادرات
بارگیری در حالت جزیرهای
جریان اتصال کوتاه
اتصال به زمین
هماهنگی حفاظت
تنظیم ولتاژ
کنترل فرکانس
کنترل اینورتر سیستم ذخیرهسازی انرژی باتری (BESS)
تعامل با ژنراتور
بنابراین، مشخصات ترانسفورماتور باید بهعنوان بخشی از طراحی الکتریکی کلی ریزشبکه توسعه یابد.
برای پروژههای انرژی تجدیدپذیر، ارزیابی سازنده ترانسفورماتور نباید تنها بر اساس موجود بودن استاندارد محصول انجام شود.
تیمهای پروژه ممکن است بخواهند موارد زیر را در مورد سازنده بررسی کنند:
تواناییهای مهندسی ترانسفورماتور
گنجایش تولید
قابلیتهای سفارشیسازی
روشهای آزمون کارخانهای
مدیریت کیفیت
مستندات فنی
برنامهریزی تحویل
تجربه در کاربردهای انرژی تجدیدپذیر
گزینههای نظارتی و لوازم جانبی
پشتیبانی پس از فروش
برای پروژههای سفارشی، ارتباط زودهنگام مهندسی میتواند به حل نیازمندیهای ولتاژ، امپدانس، گروه برداری، خنککنندگی، نظارت و محفظه قبل از شروع تولید کمک کند.
دینگشین الکتریک یک تولیدکننده ترانسفورماتور و زیراستانهای پیشساخته است که راهحلهای سفارشی برای پروژههای انرژی تجدیدپذیر، شبکههای برق، صنعتی، تجاری و زیرساختی ارائه میدهد.
دامنه محصولات ما شامل موارد زیر است:
تранسفورماتورهای توزیع
ترانسفورماتورهای قدرت
ترانسفورماتورهای غوطهگیر
ترانسفورمرهای خشک
تранسفورماتورهای مونتاژ شده بر روی پاد
ایستگاههای فرعی پیشساخته
راهحلهای ترانسفورماتور سفارشی
برای پروژههای فتوولتائیک خورشیدی، سیستمهای ذخیرهسازی انرژی باتری (BESS) و انرژی ترکیبی، دینگشین میتواند نیازمندیهای خاص پروژه را در زمینههای زیر پشتیبانی کند: ظرفیت، ولتاژ، امپدانس، گروه برداری، پیکربندی تپ، خنککنندگی، نظارت، محفظه و شرایط نصب .
ازآنجاکه پروژههای انرژی تجدیدپذیر ممکن است با الگوهای بار متغیر و جریان توان دوطرفه کار کنند، انتخاب ترانسفورماتور باید بر اساس مدل کامل عملیاتی پروژه انجام شود.
دینگشین میتواند با پیمانکاران ایپیسی، توسعهدهندگان، ادغامکنندگان سیستم، شرکتهای توزیع برق و صاحبان پروژه همکاری کند تا پیکربندی ترانسفورماتوری را بر اساس نیازهای الکتریکی واقعی پروژه طراحی کند، نه اینکه تنها به ردهبندی استاندارد فهرست محصولات متکی باشد.
ترانسفورماتور توزیع خورشیدی ترانسفورماتوری است که برای اتصال سیستم تولید فتوولتائیک خورشیدی به شبکه توزیع برق متوسطولتاژ یا سایر شبکههای توزیع الکتریکی به کار میرود. ردهبندی و پیکربندی آن بستگی به ظرفیت فتوولتائیک، سطوح ولتاژ، نیازهای صادرات انرژی، طراحی اتصال به شبکه و استانداردهای اعمالشده دارد.
ترانسفورماتور سیستم ذخیرهسازی انرژی باتری (BESS) سیستم ذخیرهسازی انرژی باتری و تجهیزات تبدیل توان مرتبط با آن را به سیستم توزیع یا انتقال برق متصل میکند. بسته به پیکربندی سیستم، این ترانسفورماتور ممکن است نیازمند پشتیبانی از جریان توان در هر دو جهت (شارژ و دشارژ) باشد.
میتوان یک ترانسفورماتور را برای سیستمهایی با جریان توان دوطرفه طراحی و مشخص کرد، اما مناسبت آن باید بهعنوان بخشی از کل سیستم الکتریکی ارزیابی شود. حفاظت، تنظیم ولتاژ، بار حرارتی، امپدانس، اتصال زمین و نیازهای اتصال به شبکه توزیع همه باید در نظر گرفته شوند.
سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی ممکن است در صورتی که تولید آنها از تقاضای محلی بیشتر باشد و توان اضافی به سمت شبکه توزیع بالادستی صادر شود، باعث جریان معکوس توان شوند. وقوع این پدیده به بار سیستم، ظرفیت فتوولتائیک، ذخیرهسازی انرژی و کنترلهای صدور توان بستگی دارد.
بله. سیستم BESS هنگام شارژ شدن، بار ترانسفورماتور را افزایش میدهد و هنگام تخلیه، توان را صادر میکند. بنابراین، ارزیابی ترانسفورماتور باید بر اساس نمودار پیشبینیشده شارژ و تخلیه انجام شود، نه صرفاً بر اساس میانگین بار.
تجهیزات الکترونیکی قدرت مانند اینورترهای خورشیدی و سیستمهای ذخیرهسازی انرژی باتری (BESS PCS) میتوانند جریانهای هارمونیکی را ایجاد کنند. عملکرد واقعی هارمونیکی به تجهیزات و طراحی سیستم بستگی دارد؛ بنابراین مهندسان باید طیف مورد انتظار هارمونیکها و الزامات مربوط به کیفیت توان را ارزیابی کنند.
بله. دینگشین راهحلهای ترانسفورماتور و زیراستانهای پیشساخته را بر اساس نیازهای خاص پروژه در زمینه ولتاژ، ظرفیت، امپدانس، گروه برداری، تنظیمدهنده (تپ)، روش خنککاری، نظارت، پوشش محافظ و سایر الزامات ارائه میدهد.
یک ترانسفورماتور انرژی تجدیدپذیر باید بر اساس پارامترهای زیر پروژه طراحی شود: بیشترین توان ورودی، بیشترین توان خروجی، نمودار بار، نیازهای ولتاژ، کیفیت توان، استراتژی حفاظت و برنامههای گسترش آینده .
نقشهٔ تکخطی، ولتاژ اولیه و ثانویه، ظرفیت ترانسفورماتور، حداکثر توان ورودی/خروجی، پروفایل عملیاتی و نیازمندیهای اتصال به شبکهٔ برق را برای دینگشین ارسال کنید. تیم مهندسی ما میتواند درخواست شما را بررسی کرده و پیکربندی ترانسفورماتور سفارشی را پیشنهاد دهد.
امروز از دینگشین درخواست نقلقول فنی برای پروژههای خورشیدی، سیستمهای ذخیرهسازی انرژی باتری (BESS)، ریزشبکهها یا پروژههای جریان توان دوطرفه را داشته باشید.
دینگشین الکتریک — راهحلهای سفارشی ترانسفورماتور و ایستگاه فرعی پیشساخته برای پروژههای انرژی تجدیدپذیر.
Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. All Rights Reserved | سیاست حریم خصوصی